与其他物理学方法处理水的比较目前除了高压静电处理循环冷却水外,经常应用的是磁场处理循环冷却水,其原理是根据法拉第的电磁理论, 循环水在外力作用下通过磁场, 作切割磁力线运动,水中就会产生电荷和使电荷运动的电动势。 于是产生了电流电位差等物理变化,生成了电能,磁场强度越高,磁力线越密集,水的运动速度越快,水的电阻率越低就会产生越多的电能,水的物理变化也就越显著。这时水就被磁化了。
这种水可以称之为磁性水或者叫磁化水。 同时也可以看出水被有效磁化是有条件的,具体到循环冷却水系统, 必须要使在系统中循环的水流与磁力线垂直正交,用一定数量的水流去切割有相应磁场强度和相应密度的磁力线, 还应有足够的流速,才能对水进行有效能的磁化。 如果磁化程度不够, 水的性质没有发生显著的变化,在使用中就不会有明显的效果。磁化过的水经过一段时间, 即流经一段距离,磁化水经本身的物理化学变化, 以及磁化水与金属管壁及其它物质的接触过程中所进行的反应, 会逐步消耗完磁化的能量。 因此,适时、 恰当的应用是十分重要的。磁场水处理的处理效果 , 受水质如总硬度、 暂时硬度、pH和其它成分的影响 ,不同水质其处理效果也不同。用于除垢时 , 主要适用于结垢成分是碳酸盐的水 ,对不同总硬度的水进行磁化处理研究表明:在 250mg/L附近抑垢率出现极小值。
当水中含有 SO42-时, 磁化抑垢效果被破环 , 一般当水中含有 SO42-时要慎用。碱度对磁化防垢处理也有影响 , 当碱度远小于硬度时 , 抑垢效果不明显。研究表明 , 当水中碱度增大时 , 磁化处理和未磁化处理的水 , 结垢量都增加 , 不同的是未磁化处理水在碱度 350mg/L(以CaCO3计) 左右时结垢急剧增加 , 而磁化处理水的结垢增加相当平缓 [1 ,2]。水中主要结垢成分是磷酸盐、硅酸盐时 , 则不宜使用。实践表明, 电场处理比磁场处理更适于循环冷却水防垢。 其原因是, 循环水中总含有一些腐蚀产物, 例如磁性氧化物微粒, 它们流过磁场时被吸着, 这些铁磁性物质在磁场中聚集, 结果造成磁短路, 减弱了磁场对水的作用。 电场防垢中在高压静电的作用下, 水中所含的铁磁性物质颗粒不会被吸着, 不会影响防垢装置的防垢作用。 高压静电水处理的处理效果除了对硅酸盐垢效果不佳外, 其他则没有任何附加条件,因此,高压静电水处理的效果从原理上优于磁场的方法。
超声波防垢器主要由超声波电源发生器、 超声波换能器、 传输电缆组成。 超声波的辐射能对被处理液体介质直接产生大量的空穴和气泡, 当这些空穴和气泡破裂或互相挤压时, 产生一定范围的强大的压力峰, 这一强压力峰能使成垢物质粉碎悬浮于液体介质中, 并使已生成的垢层破碎使其易于脱落。 受气泡产生压力的影响流动液体和成垢物质的活性得到提高,破坏垢类生成和在管壁沉积的条件。水分子裂解产生的活性 H 自由基进入管道后将产生还原作用,可以使生成的积垢剥落下来。 而且因超声波辐射在垢层和管壁上, 加热管上的吸收和传播速度不同,产生速度差, 形成垢层与管壁界面上的相对剪切力, 从而导致垢层产生疲劳而松脱。超声波防垢器的关键在于发泡。 发泡的条件是比较苛刻的, 受水质、黏度、表面张力、水中的空气、温度、流速、距离、管路材质,设备本身的参数设置等等许多因素影响。 发泡效果差, 除垢防垢效果也就差。 一般利用超声波清洗时为达到好的清洗效果还得使用利于发泡的清洗液。 超声波防垢器的最大缺点在于对人体有伤害, 有噪音污染和辐射污染。
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